深入研究:企业内部开发者平台的现状与前景展望

在技术经济紧缩下,IT领导者通过投资IDP来优化DevOps流程,旨在提高开发人员效率并改善体验。文章探讨了IDP的现状、如何通过简化工作流程和工具链来提升生产力,以及未来的发展趋势。

在技术经济萎缩的背景下,IT 领导者们正努力寻找以更少的资源做更多事情的方法。这种情况的影响之一就是增加了对内部开发人员平台(IDP)的投资,以支持工程团队。这些 IDP 集中了工具,并将通用的 DevOps 工作流程标准化,以帮助实现平台工程的雄心壮志。

IDP 的目标是提高软件敏捷性,并在此过程中提高开发人员的工作效率。但事实是否如此?这些 IDP 计划的现状如何?最重要的是,这些计划是否在不影响开发人员体验或开发人员满意度的前提下成功提高了生产率?

本文中基于这些问题去了解 IDP 的现状,并思考它们如何简化开发人员的工作效率,改善开发人员的体验。

01 内部开发人员门户的现状

2023 年,开发人员生产力工程成为一个重要话题。尽管开发人员生产力衡量框架在软件社区引发了激烈的讨论,但企业似乎仍将优先提高开发人员的生产力作为一项目标。

例如,根据 Humanitec 统计,87% 的受访者认为提高开发人员的工作效率是软件开发的首要任务。其优先级甚至排在解决 IT 积压问题、改善供应链管理和加速开发周期之前。

提高工作效率的方法之一是利用 IDP 简化开发人员的工作流程。这一趋势仍处于早期阶段,但我们在 2023 年看到了潮流的转变。根据 Port 报告显示,几乎所有企业都已开始实施平台工程,其中 85% 的受访者要么已经开始实施 IDP,或计划在明年实施。

如果说到开发者门户,就不能不提到由 Spotify 开源的 

基于STM32 F4的永磁同步电机无位置传感器控制策略研究内容概要:本文围绕基于STM32 F4的永磁同步电机(PMSM)无位置传感器控制策略展开研究,重点探讨在不依赖物理位置传感器的情况下,如何通过算法实现对电机转子位置和速度的精确估计控制。文中结合嵌入式开发平台STM32 F4,采用如滑模观测器、扩展卡尔曼滤波或高频注入法等先进观测技术,实现对电机反电动势或磁链的估算,进而完成无传感器矢量控制(FOC)。同时,研究涵盖系统建模、控制算法设计、仿真验证(可能使用Simulink)以及在STM32硬件平台上的代码实现调试,旨在提高电机控制系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备一定电力电子、自动控制理论基础和嵌入式开发经验的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动开发的工程师。; 使用场景及目标:①掌握永磁同步电机无位置传感器控制的核心原理实现方法;②学习如何在STM32平台上进行电机控制算法的移植优化;③为开发高性能、低成本的电机驱动系统提供技术参考实践指导。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的控制理论、仿真模型实际代码实现进行系统学习,有条件者应在实验平台上进行验证,重点关注观测器设计、参数整定及系统稳定性分析等关键环节。
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
 条评论被折叠 查看
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值